Поиск

3389 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 1
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 33
    Применение
    Загрузка...
  • 675
    Название
    Загрузка...
  • 165
    Компания
    Загрузка...
  • Производство
    Загрузка...
  • 194
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
3389 тов.
Преобразователь МАГ-6-Д (NO2, CO2, CH4, NH3)
Преобразователь МАГ-6-Д (NO2, CO2, CH4, NH3)
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 20 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05·Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики нет Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее нет Напряжение питания, В от 4 до 6 (от 7 до 28 без взрывозащиты) Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1 Интерфейс связи с компьютером нет Длина линии связи USB, м, не более нет Масса прибора, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм, не более 130х90х35 Средний срок службы, лет 5 Средняя наработка на отказ, ч (без учета срока службы сенсоров) 8000
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Теплообменные аппараты
Теплообменные аппараты
В НПО «Гелиймаш» был создан новый класс витых трубчатых теплообменников. Первоначально они были предназначены только для криогенных установок, но конструкция теплообменника оказалась настолько удачной, технологичной и универсальной, что постепенно этот тип теплообменников стал применяться практически во всех отраслях промышленности. Равномерное тепловое поле по сечениям теплообменника высокая надежность, которую обеспечивают: использование бесшовных труб круглого сечения; локальное расположение паяных и сварных соединений в однородном температурном поле (трубные решетки); самокомпенсация температурных напряжений за счет свободных концов труб; возможность контроля качества на всех этапах изготовления аппарата; ремонтопригодность; чистое и малоотходное производство; статистически однородная структура теплообменной поверхности межтрубного пространства; Низкая осевая теплопроводность теплообменника.
ГЕЛИЙМАШ
Москва
Произведено в: Москва
Криостат открытого потока LH-Stream-4.5K
Криостат открытого потока LH-Stream-4.5K
Криостат LH-Stream-4.5 выполнен в виде гибкого переливного устройства, оканчивающегося соплом с теплообменником и датчиком температуры, в котором формируется стабильный ламинарный поток холодного гелия, истекающий в атмосферу и в который помещается образец (кристалл). Область применения: – Низкотемпературная кристаллография (рентгеновская дифрактометрия etc.)
Произведено в: Москва
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, H2S)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (CH4, O2, CO2, H2S)
от 92 700 ₽
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики до 8000 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 225х85х35 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (O2)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (O2)
от 47 700 ₽
Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Напряжение питания, В, 50±1 Гц 220±22 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 15 Нагрузочная способность реле 7А при 220В Диапазон изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мА 4…20, 0…5, 0..20 Дискретность изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мкА 19.5, 4.9, 19.5 Максимальное сопротивление нагрузки унифицированных токовых выходов, Ом 300, 1000, 300 Интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB Длина линии связи RS—232, м, не более 15 Длина линии связи RS—485, м, не более 1000 Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 1 Габаритные размеры прибора, мм, не более 178х180х75 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
ТЕТРОН-Т750 Пирометр инфракрасный от -50 до 750 С
ТЕТРОН-Т750 Пирометр инфракрасный от -50 до 750 С
от 6 417 ₽
Измерение температуры осуществляется в диапазоне от -50 до 750 градусов Цельсия. Функции: удержание данных, сигнализация температуры, подсветка дисплея, автовыключение, выбор градусов С или F. Пирометр снабжен удобным тканевым чехлом с возможностью крепления на ремень. В комплекте с пирометром поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Тетрон
Москва
Произведено в: Москва
Высокий лабораторный стол со столешницей из монолитной керамики НВ-1210 ЛЦв (1210×610×850)
Высокий лабораторный стол со столешницей из монолитной керамики НВ-1210 ЛЦв (1210×610×850)
от 19 504 ₽
НВ-1210 ЛЦв — это лабораторный стол на металлической раме со столешницей из монолитной керамики. Ширина столешницы: 1210 мм. Стол предназначен для работы стоя, его высота 850 мм. Столешница из монолитной керамики влагостойка, отлично выдерживает высокие температуры. Из-за отсутствия швов лучше керамогранитной плитки устойчива к химических реагентам и нагреву. На ней можно размещать высокотемпературное оборудование. Столы НВ-1210 сделаны на основе металлического каркаса, окрашенного прочной порошковой краской. Боковые ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность. Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу. Габариты стола в собранном виде (Ш×Г×В): 1210×610×850 мм. Преимущества столов НВ-1210 ЛЦв Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели. Подходит для небольших по размеру помещений. На керамогранитной поверхности можно располагать нагревательные плиты или бани. Она устойчива к высоким температурам. Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см. Применение столов НВ-1210 ЛЦв Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.
НВ-ЛАБ
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
Вытяжной шкаф со столешницей из химстойкого пластика НВ-1200 ШВ-СПБ
Вытяжной шкаф со столешницей из химстойкого пластика НВ-1200 ШВ-СПБ
от 43 803 ₽
Лабораторный вытяжной шкаф Корса НВ-1200 ШВ-СПБ — это однорамный шкаф шириной 1100 мм со столешницей из химически стойкого пластика. Внешние габаритные размеры шкафа (Ш×Г×В): 1100×700×1960 мм. Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В): 1068×540×750 мм. Столешница: химически стойкий пластик. Надёжный вытяжной шкаф для лабораторий Материал рабочей поверхности: химстойкий пластик. Он влагостоек, устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей. Ограниченно стоек к высокой температуре и к длительному воздействию органических растворителей. Популярный выбор для лабораторий, подходит для учебных практикумов, аналитических и медицинских лабораторий. На такую столешницу не следует ставить печи или сушильные шкафы. Рабочая зона закрывается одной подъёмной рамой с противовесом. В ней есть две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции: 150 мм. Размер рабочей зоны (Ш×Г×В): 1068×540×750 мм. Обратите внимание, что шкаф сужается кверху. На высоте 50 см глубина рабочей зоны будет 410 мм, на высоте 70 см: 365 мм. Если вам надо разместить высокое оборудование, то удостоверьтесь в том, что оно соответствует габаритам камеры, иначе вы не сможете закрыть шкаф. Высота поднятого стекла над шкафом: 510 мм, то есть при поднятом стекле общая высота шкафа составит 2470 мм. Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатель находится справа на корпусе шкафа, рядом с розетками. Вытяжной шкаф снабжён двумя розетками, одна из них с заземлением. Розетки со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт. Основание шкафа сделано на цельносварном металлическом каркасе в порошковой окраске. Боковые ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность. Ножки шкафа регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить шкаф даже на достаточном неровном полу. Какие есть другие варианты? Есть более габаритные шкафы со столешницей из химстойкого пластика: НВ-1500 ШВ-СПБ, НВ-1500 ШВд-СПБ и НВ-1800 ШВд-СПБ.
НВ-ЛАБ
Москва
Произведено в: Москва, Московская область
Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-М20x1,5
Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-Д2-ПС-М20x1,5
от 33 200 ₽
Преобразователь может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. Характеристики: Диапазон измерения точки росы, °С -80…0 Погрешность измерения точки росы, °С, не более ±2.0 Давление анализируемого газа, кПа, не более 16212 Температура анализируемого газа, °С -20…+40 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч 20…60 Диапазон изменения выходного тока, мА 4...20 (0...5, 0...20) Возможность подключения датчика давления нет Интерфейс связи с компьютером RS-485 Питание прибора, В +4…+30 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более 100 Масса блока измерения, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм Ø30х200 (М20х1,5)
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
ФНЧ-53
ФНЧ-53
Эти ФНЧ могут быть использованы совместно с волноводными полосовыми фильтрами для увеличения подавления паразитных сигналов и расширения верхней полосы заграждения. Основные свойства Малые потери в полосе пропускания; Широкая полоса заграждения. Условия эксплуатации Интервал рабочих температур от минус 10 до 50 ºС; Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ºС. Технические характеристики Сечение волновода, мм 5,2×2,6 Полоса пропускания Fн-Fв по уровню -1 дБ, ГГц 45-53,6 Полоса заграждения по уровню -30 дБ, ГГц 60-78 Потери в полосе пропускания, дБ 0,5-1,0.
Произведено в: Москва
Пневмосортировальная машина ВИМ-1 Селекция
Пневмосортировальная машина ВИМ-1 Селекция
Пневмосортировальная машина ВИМ-1 СЕЛЕКЦИЯ предназначена для очистки и сортирования в воздушном потоке семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав. Технические характеристики: Производительность в час чистой работы (на пшенице), тонн 1,0 Установленная мощность, кВт 2,2 Вентилятор: - тип - частота вращения, мин-1 центробежный 2860 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 1250х1200х1550 Масса, кг 250.
Произведено в: Москва
Аэростатический шпиндельный узел аш-120
Аэростатический шпиндельный узел аш-120
Максимальный диаметр фланца, мм 118 Радиальные и осевые биения оси, мкм Максимальная скорость со штатным 1000 приводом, об∙мин-1 Максимальный момент 70 электродвигателя3, Н⸱м Максимальный момент 170 электродвигателя с водяным охлаждением3, Н⸱м Работа в режиме позиционирования да Длина корпуса шпиндельного узла1, 200 мм Диаметр корпуса шпиндельного узла, 300 мм Допускаемая статическая нагрузка на фланце, кГс - радиальная 30 -осевая 55 Жёсткость на фланце, кГс/мкм -радиальная 8 -осевая 5,5 Частоты собственных колебаний шпинделя, Гц 674 -радиальная 580 -осевая 900 -перекос оси Расход не более2, н. л./мин 45 Максимальное давление подачи 10 воздуха, бар Моменты инерции 1, кг·мм2 осевой 12000 радиальный 42000 Вес ротора1, кг 9 Вес шпиндельного узла1, кг 7,8 Минимальная стоимость, тыс. р. По запросу
Произведено в: Москва